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Ianina Pokholenko1,2,3, Marguerite Meeremans1,2, Sandra Van Vlierberghe1

  • 1Polymer Chemistry & Biomaterials Group, Centre of Macromolecular Chemistry (CMaC), Department of Organic and Macromolecular Chemistry, Ghent University, Ghent, Belgium.

Frontiers in bioengineering and biotechnology
|February 20, 2026
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron andamios recubiertos con GelMA para estudiar el síndrome metabólico. Estos andamios soportan las células estomales mesenquimales equinas (MSC) y las células endoteliales (EC), y muestran que la glucosa alta perjudica la viabilidad de la EC, imitando las condiciones de la enfermedad.

Palabras clave:
El polietilenglicol a base de uretano con extremo cubierto de acrilato.Procesamiento de luz digital procesamiento de luz digital.La gelatina metacrililoil es una gelatina que contiene metacriloil.La hiperglucemia es una hiperglucemia.modelo de pared vascular modelo de pared vascular

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Área de la Ciencia:

  • Ingeniería de Biomateriales Ingeniería de Biomateriales
  • Biología Vascular Biología Vascular
  • La ciencia equina es la ciencia equina.

Sus antecedentes:

  • El síndrome metabólico, prevalente en humanos y caballos (síndrome metabólico equino), involucra obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y cambios vasculares.
  • Existe una necesidad crítica de modelos vasculares in vitro para investigar la fisiopatología del síndrome metabólico y desarrollar tratamientos para ambas especies.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y caracterizar un nuevo modelo de pared vascular in vitro utilizando andamios impresos en 3D.
  • Evaluar la citocompatibilidad y la respuesta celular de estos andamios con células equinas en condiciones normales e hiperglucémicas.

Principales métodos:

  • Se utilizó el procesamiento de luz digital (DLP) para fabricar un precursor de polímero basado en uretano con extremos de acrilato con un esqueleto de polietilenglicol (AUP2PEG).
  • Los andamios fueron recubiertos con gelatina metacriloil (GelMA) a través de la fotopolimerización inducida por rayos UV o atelocolágeno de tipo I a través de la fisisorción.
  • Las células estomales mesenquimales equinas (CME) y las células endoteliales (CE) se cultivaron en andamios, y se evaluó su viabilidad y potencial de diferenciación, particularmente en condiciones de glucosa alta.

Principales resultados:

  • El recubrimiento GelMA creó una capa uniforme, mejorando la citocompatibilidad de los andamios AUP2PEG impresos con DLP tanto para MSC como para EC.
  • Los andamios apoyaban la diferenciación de trilineado de MSC.
  • La exposición a condiciones de glucosa alta redujo significativamente la viabilidad EC, imitando el daño endotelial observado en el síndrome metabólico, mientras que la viabilidad MSC se mantuvo en gran medida sin afectar.

Conclusiones:

  • Los andamios AUP2PEG con impresión DLP revestidos con gelMA apoyan efectivamente el crecimiento de EC y MSC equinos.
  • El modelo desarrollado demuestra que las condiciones hiperglucémicas afectan negativamente la viabilidad de la EC en los andamios, reflejando las observaciones in vivo en el síndrome metabólico.